8 年夏季全国气候趋势展望 Oscillatin) 预测系统, 大气环流模式 海 - 气耦合模 初始化 大气 海洋前兆信号 数值模式结果 式 统计模型和动力 - 统计模型 ENSO 事件是指赤道 中东太平洋海表温度异常增暖或变冷 由于海洋巨大的 ENSO 预测系统 大气所气候预测系统 统计预测模型

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1 科技与社会 S & T and Sciety 8 年夏季全国气候趋势展望 彭京备 * 布和朝鲁 郑飞陈红郎咸梅俞越林朝晖张庆云林壬萍 李超凡汪君田宝强包庆穆松宁陆日宇朱江 中国科学院大气物理研究所北京 9 摘要 中科院大气所 ENSO 预测结果显示,8 年夏季 (6 8 月 ), 赤道中东太平洋海温将处于中性状态 中科 院大气所的全国气候趋势预测结果表明,8 年夏季 (6 8 月 ), 全国总体形势为降水趋于常年 部分地区可能呈现偏多或偏少的情况 具体为, 东北东部 华北大部 西北地区东部 江南大部 华南北部和中部降水正常略偏多, 其中河套地区降水偏多 5 成, 可能发生局地洪涝 我国其他大部分地区降水正常略偏少 登陆台风数正常偏少 关键词夏季降水形势, 气候预测, 登陆台风 DOI.648/j.issn 气象灾害是影响我国最重要的自然灾害 研究表明,994 3 年我国因气象灾害造成的死亡人口和直接经济损失占所有自然灾害的比例分别为 55% 和 87% [] 若能较早地对这些气候异常作出预测, 就可以尽早地采取相应的措施, 以减轻气候灾害所带来的严重后果 [] 短期气候趋势预测主要针对跨季度的温度 降水及气象灾害进行预测, 对于防灾减灾有着重要的意义 目前, 国际上短期气候预测的通用做法有 种 : 发展大型数值模式, 如欧洲 日本 美国和韩国 ; 建立统计模型进行直接预测或对数值模式结果进行动力降尺度 由于中国地处东亚季风区, 影响我国气候的因子众多, 数值模式对东亚气候预测技巧低 统计模型依赖于 预报因子与预报量关系的稳定性 仅使用数值模式或统计模型进行东亚地区的短期气候预测都不能取得较准确的预测信息 鉴于此, 我国研究和业务部门发展了一套数值模式和统计模型相结合的预测系统 作为最早开展短期气候预测的研究机构之一, 中国科学院大气物理研究所 ( 简称 大气所 ) 早在 989 年就利用气候模式开展了跨季度汛期降水距平预测, 并获得了初步的成功 随后在此基础上发展了一套海洋四维同化方法 海气耦合积分方法 集合预测方法 可信度和概率预测方法以及订正技术等, 逐步建立和完善了大气所跨季度短期气候距平预测系统 [] 目前, 大气所的短期气候预测系统包括 :ENSO(El Niñ/Suthern * 通讯作者 资助项目 : 中国科学院战略性先导科技专项 (XDA9343), 国家自然科学基金 ( ) 修改稿收到日期 :8 年 6 月 4 日 63 8 年. 第 33 卷. 第 6 期

2 8 年夏季全国气候趋势展望 Oscillatin) 预测系统, 大气环流模式 海 - 气耦合模 初始化 大气 海洋前兆信号 数值模式结果 式 统计模型和动力 - 统计模型 ENSO 事件是指赤道 中东太平洋海表温度异常增暖或变冷 由于海洋巨大的 ENSO 预测系统 大气所气候预测系统 统计预测模型 动力 - 统计模型 热容量,ENSO 事件会对大气环流和全球气候产生巨大 影响 它不仅能导致热带地区正常的对流及降水分布被打乱, 同时热带的异常信号通过大气内部动力学过程传 热带太平洋海温异常预测 集成预测技术 订正系统 综合预测信息 订正系统 播, 影响中高纬度大气环流, 是全球气候年际变化的 预测产品 最主要外强迫, 也是跨季度预测首要关注的信号 大气所发展的 ENSO 大样本集合预报系统能够提前 年预测 ENSO 事件的形成 发展及衰亡过程, 具有国际一流的预报技巧 大气所的短期气候预测首先由 ENSO 预测系统向数值模式和部分统计模型提供赤道太平洋地区的海温演变 其次, 在预测海温异常的强迫下, 利用数值模式和统计模型对大气环流形势预测 根据对大气环流形势的估计, 结合多种模式和统计模型对气温 降水的预测, 经专家会商, 最终给出预测意见, 提供相关部门 ( 图 ) 经过多年的预测实践, 这套预测系统预报效果逐步提高, 趋于成熟 8 年春夏季的赤道中东太平洋海温状态及未来发展趋势 图 a 和图 b 是大气所 ENSO 预报系统和 FGOALS-f 季节内 - 季节预测平台对 Niñ3.4 区海表温度距平 ( 以下简称 海温距平 ) 的预测, 图 c 为大气所 NZC-PCCSM4. 预测的夏季太平洋海温距平, 起报时间为 8 年 3 月 可以看出, 模式均预测 7 年秋冬季出现的 La Niña 事件将会在 8 年 4 5 月份之间结束, Niñ3.4 区海温将于 8 年春季由负距平转为正常位相 ( 即海温距平在 ±.5 之间 ) 国家气候中心监测表明,7 年 月开始的弱 La Niña 事件已于 8 年 4 月结束 [3] 8 年 5 月, 大气所根据最新的海洋 大气监测进行了汛期滚动预测 Nin3.4 index ( C) 气象部门防汛部门军事部门其他 图 中科院大气所短期气候预测系统框图 a 年 7 月 月 8 年 月 4 月 7 月 月 9 年 月 时间 b CAS FGOAS-f 季节内 - 季节预测平台 Nine 年 3 月 日预测 Nin3.4 index( C) 7 年 9 月 月 月 月 8 年 月 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 时间 c 6 N 3 N 3 S 6 S 9 E 8 9 W ( C) 图 中科院大气所对 ENSO 的预测 (a)iap-enso 大样本集合预报系统 ;(b) 大气所 FGOALS-f 季节内 - 季节预测平台对 Niñ3.4 区海温异常的预测 ;(c) 大气所 NZC-PCCSM4. 对夏季太平洋海温异常的预测 起报时间为 8 年 3 月 其中红线表示预测样本, 黑线表示集合预测结果, 蓝线表示实测 阴影部分如标尺所示 院刊 63

3 科技与社会 NZC-PCCSM4. 和 FGOALS-f 预测平台的最新预测显 a CAS FGOAS-f 季节内-季节预测平台 Nine 3.4 8年5月日预测 示 8 年夏季 赤道中东太平洋为正常略偏暖状态 变趋势的预测基本一致 8 年夏季气候趋势预测 Nin3.4 index(c) 图 3 目前海温的演变与最新预测和 3 月份 ENSO 演 7年月 月 8年月 月 3月 我国地处东亚季风区 随着季风的向北推进 夏季 4月 b 雨带具有明显的季节内变化异常 一般可分为 华南前 5月 6月 7月 时间 8月 9月 月 月 6N 汛期 5 月中旬 6 月上旬 长江梅雨期 6 月中旬 7 月中旬 和华北雨季 7 月下旬 8 月 我国夏季降 水和东亚夏季风的强度密切相关 因此 我们首先关注 东亚夏季风的预测 8 年 3 月 根据大气所 ENSO 预 3S 测系统提供的海温演变 大气所 IAP-AGCM (L)大气环 6S 流模式 IAP-AGCM (9L) 大气环流模式和大气所最近发 9E 展的 IAP-AGCM4. 大气环流模式预测 8 年夏季 长江流域盛行偏北风距平 我国北方地区盛行偏南风 距平 大气所多个海气耦合模式 NZC-PCCSM4 耦 合模式 基于中科院地球系统模式的短期气候预测系.5 8 结果相似 图 5 这样的风场异常有利于东亚夏季风正 6N 有利于冬季西风带偏北 南亚地区易发生冬季干旱 南 4N 5N 4N N N N N N 4E 6E 8E E E 4E NZC-PCCSM 4 耦合模式 6N 6E S E 4E 6E 基于 CAS-ESM-C 短期气候预测系统 8E E E 4E 6E 8 N 9E FGOALS-F 季节内-季节预测平台 6N E E E 3E 4E 5E 动力降尺度预测 6N 5N 4N 4N 5 N N N 5S 研究表明 当前期冬季南亚上空盛行西风距平时 5N 7N 75N IAP-AGCM 4. 8N 5N 45N 常略偏强 (C).5 IAP-AGCM (9L) 6N 的预测结果 图 4 最新的滚动预测结果与 3 月的预测 图 3 中科院大气所对 ENSO 的滚动预测 4N FGOALS-f 预测平台 及动力降尺度方法也得到类似.5 a 大气所 FGOALS-f 季节内 - 季节预测平台对 Niñ3.4 区海温异 常的预测 b 大气所 NZC-PCCSM4. 对夏季太平洋海温异常的 预测 起报时间为 8 年 5 月 其中红线表示预测样本 黑线表示 集合预测结果 蓝线表示实测 阴影部分如标尺所示 IAP-AGCM (L) 统 以下简称 基于CAS-ESM-C的预测系统 W 6E 9E E 5E 8 6 E 9E E 5E N 6E 8 75E 9E 5E 35 图 4 中科院大气所数值模式对 8 年夏季 85 hpa 风场异常的预测 起报时间为 8 年 3 月 亚地区冬季发生干旱时 有利于南亚大陆从春到夏增温 FGOALS-f 季节-季节内预测平台 IAP-AGCM 4. 5N 迅速和夏季南亚大陆偏暖 这样有利于夏季海陆热力对 4N 比加大 东亚夏季风偏强 [4] 观测显示 8 年 月 N N 9E 南亚上空为偏西风距平 有利于今夏东亚夏季风偏强 表 为大气所各数值模式和统计模型提供的 8 年东亚 夏季风的预测 可以看出 这些模式和模型均预测东亚 西太平洋副热带高压是影响我国夏季降水的最重要 的环流系统之一 夏季 我国东部的降水多发生在它的 63 8 年. 第 33 卷. 第 6 期 E E 3E 4E 5E 6E NZC-PCCSM 4 6N 45N 5N (m/s) 5S 6E 夏季风正常略偏强 有利于雨带偏北 E 75N 9E E 5E 8 图 5 中科院大气所数值模式对 8 年夏季 85 hpa 风场异常的滚动预测 起报时间为 8 年 5 月 6E

4 8 年夏季全国气候趋势展望 表 大气所数值模式和统计模型对 8 年东亚夏季风强度的预测 方法数值模式 / 统计模型预测 IAP-AGCM (L).67 除了海温的影响, 积雪是影响我国夏季气候的另 一个重要因子 海陆热力差异是产生东亚季风的直接 成因 夏季, 大陆偏暖, 海洋相对偏冷, 我国盛行偏 IAP-AGCM (9L).3 数值模式 IAP AGCM 基于 CAS-ESM-C 的预测系统.47 统计模型 南亚 月高空纬向风异常 偏强 南风 冬季, 海陆热力对比相反, 我国盛行偏北风 当冬季大陆积雪偏多时, 春季至夏季融雪慢, 大陆升温慢, 海陆热力对比降低, 夏季风易于偏弱 [] 研究表明, 欧亚大陆积雪和青藏高原积雪是影响我国夏季降水 的重要因子 [-4] 近年来的研究表明, 冬季欧亚大陆北 西北侧 受其控制的地区, 通常出现高温晴热天气 [5-9] 8 年 3 月,IAP-AGCM (L) 模式 IAP-AGCM4. 和基于 CAS-ESM-C 的预测系统预测, 夏季西太平洋副热带高压正常偏弱 ( 图 6), 有利于雨带偏北 此外, 大气所 AGCM4. 的滚动预测也支持这一结果 ( 图 7) 我国夏季降水通常发生在北方冷空气和南方暖湿空气交绥处 北方冷空气活动受中高纬度环流异常影响 如, 当贝加尔湖地区为一低压槽, 东北亚地区为一高压脊时, 华北地区易出现强降水 8 年 3 月, IAP-AGCM (L) 和 IAP-AGCM (9L) 模式 AGCM4. 基于 CAS-ESM-C 的预测系统和 FGOALS-f 预测平台均预测,8 年夏季, 日本以东地区有正高度距平中心, 有利于华北和东北南部降水偏多 ( 图 8) 滚动预测也得到类似的预测结果 ( 图 9) 部新增雪盖面积与我国夏季气候异常有显著的关系 [5] 当冬季新增雪盖面积偏大时, 我国江南至华南地区降水偏少 而且欧亚大陆新增雪盖对我国的气候的影响独立于 ENSO 事件 监测显示,7/8 年冬, 青藏高原积雪偏少, 不利于长江流域降水偏多 ; 欧亚大陆北部新增雪盖面积正常略偏少, 有利于华南地区夏季降水偏多 IAP-AGCM (9L) 模式预测 8 年夏季西北太平洋对流受抑制, 不利于台风生成 大气所还发展了基于年际增量的统计模型和动力统计模型预测全年登陆台风数量 两个模型均预测 8 年登陆台风正常略偏少 根据上述动力数值模式结果和统计模型结果, 我们预计,8 年夏季 (6 8 月 ), 全国总体形势为降水趋于常年 部分地区可能呈现偏多或偏少的情况 具体为, 我国东北东部 华北大部 西北地区东部 江南大 5 N IAP AGCM (L) 5 N 45 N 实线 :8 年预报虚线 : 回报平均 IAP AGCM (9L) 5 N 实线 :8 年预报虚线 : 回报平均 IAP AGCM 4. 4 N 4 N 4 N 35 N 3 N 3 N 3 N 5 N N N 5 N N N N 5 N E E E 3 E 4 E 9 E E E E 3 E 4 E 5 E 6 E IAP AGCM 4. NZC-PCCSM4 耦合模式基于 CAS-ESM-C 短期气候预测系统 5 N 8 实线 :8 年预报 75 N 虚线 : 回报平均 4 N 6 N 4 N N E 5 E E 5 E E 5 E 3 E 35 E 4 E 45 E 5 E 55 E 6 E NZC-PCCSM4 75 N 6 N 45 N 3 N N N E 5 E E 5 E E 5 E 3 E 35 E 4 E 45 E 5 E 55 E 6 E 45 N 3 N 5 N 6 E 9 E E 5 E 8 5 W (gpm) 图 6 中科院大气所数值模式对夏季西太平洋副热带高压的预测 起报时间为 8 年 3 月 如无特殊说明, 红线表示 8 年预测, 蓝线表示模式气候平均 N E 5 E 3 N 5 N 6 E 9 E E 5 E 8 5 W (gpm) 图 7 中科院大气所数值模式对夏季西太平洋副热带高压的滚动预测 起报时间为 8 年 5 月 如无特殊说明, 红线表示 8 年预测, 蓝线表示模式气候平均 院刊 633

5 科技与社会 IAP-AGCM (L) IAP-AGCM (9L) IAP-AGCM 4. 8N 8N 8N 7N 7N 7N 6N 5 N 5N 4N 4N N N 6 N 6N 5N 4N N N N N E 4E 4 6E 8E E.5 E 4E.5 6E 3 8 6W S E 4E 6E 6 4 (gpm) NZC-PCCSM4 耦合模式 8E E 3 6 E 9 4E 6E 8 S E 4E 6E 8E (gpm) 基于CAS-ESM-C短期气候预测系统 E.5 E 4E 6E 3 (gpm) FGOALS-f 季节内-季节预测平台 75N 6N 6N 45N 5 N 6E 9E E 5E E 5W 6 (gpm) 4 6E 9E E 5E (gpm) 图 8 中科院大气所数值模式对夏季 5 hpa 位势高度距平场的预测 起报时间为 8 年 3 月 阴影部分如标尺所示 部 华南北部和中部降水正常略偏多 其中河套地区降 下 预计汛期 8 年 6 8月 全国总体形势为降水 水偏多 5 成 可能发生局地洪涝 我国其余地区降水 趋于常年 部分地区可能呈现偏多或偏少的情况 具体 正常略偏少 登陆台风数正常略偏少 图 为 东北东部 华北大部 西北地区东部 江南大部 3 结论 华南北部和中部降水正常略偏多 其中河套地区降水偏 多 5 成 可能发生局地洪涝 我国其余地区降水正常 根据大气所对 ENSO 的预测 8 年夏季 赤道 略偏少 预计今年登陆台风数正常偏少 中东太平洋的海温将处于正常位相 在这样的海温背景 值得注意的是 目前海洋等重要外强迫信号并不显 FGOALS-f 季节内-季节预测平台 IAP-AGCM 4. 8N 7N 6N 5N 4N N N S E 4E 6E 8E E E 4E 6E 8 5hPa Geptential Height (m) (gpm) 图 9 中科院大气所数值模式对夏季 5 hpa 位势高度距平场的滚动预测 起报时间为 8 年 5 月 阴影部分如标尺所示 年. 第 33 卷. 第 6 期 (gpm)

6 8 年夏季全国气候趋势展望 4 张庆云, 陶诗言, 陈烈庭. 3: 东亚夏季风指数的年际变化与东亚大气环流. 气象学报, 3, 6(5): 卫捷, 杨辉, 孙淑清. 西太平洋副热带高压东西位置异常与华北夏季酷暑. 气象学报, 4, 6(): 卫捷, 孙建华. 华北地区夏季高温闷热天气特征的分析. 气候与环境研究, 7, (3): 图例 > +5% +% +5% +% % % 5% < 5% 图 8 年夏季我国降水趋势预测图 ( 台湾省详细资料暂缺 ) 阴影部分如标尺所示著, 本文对 8 年夏季中国气候趋势的预测存在一定的不确定性 因此, 我们将密切关注最新的海洋 大气监测结果, 及时对预测结果进行订正 7 邹旭恺, 高辉. 6 年夏季川渝高温干旱分析. 气候变化研究进展, 7, 3(3): 彭京备, 张庆云, 布和朝鲁. 6 年川渝地区高温干旱特征及其成因分析. 气候与环境研究, 7, (3): 史军, 丁一汇, 崔林丽. 华东极端高温气候特征及成因分析. 大气科学, 9, 33(): 张顺利, 陶诗言. 青藏高原积雪对亚洲夏季风影响的诊断及数值研究. 大气科学,, 5(3): 陈烈庭. 青藏高原异常雪盖和 ENSO 在 998 年长江流域洪涝中 参考文献 吴吉东, 傅宇, 张洁, 等 年中国气象灾害灾情变化趋势分析. 自然资源学报, 4, 9(9): 林朝晖, 李旭, 赵彦, 等. 中国科学院大气物理研究所短期气候预测系统的改进及其对 998 年全国汛期旱涝形势的预测. 气候与环境研究, 998, 3(4): 国家气候中心. 全球海洋监测预测简报 (8 年第 3 期 ). [8-5-8]. briefing.php?dwnlad=&file=%c8%ab%c7%f%ba%a3 %D%F3%BC%E%B%E%D4%A4%B%E%BC%F%B 的作用. 大气科学,, 5(): 陈烈庭, 吴仁广. 青藏高原雪盖与我国季风雨年际和年代际变化的关系, 东亚季风和中国暴雨 : 庆贺陶诗言院士八十华诞. 北京 : 气象出版社, 998: 许立言, 武炳义. 欧亚大陆春季融雪量与东亚夏季风的可能联系. 大气科学,, 36(6): 杨秋明. 冬半年欧亚雪盖变化对东亚环流的影响. 气象学报, 998, 56(5): 穆松宁, 周广庆. 冬季欧亚大陆北部新增雪盖面积变化与中国夏季气候异常的关系. 大气科学,, 34(): 3-6. %A8-%B5%DA3%C6%DA.pdf. 院刊 635

7 科技与社会 Seasnal Outlk fr 8 Summer ver China PENG Jingbei BUEH Chlaw * ZHENG Fei CHEN Hng LANG Xianmei YU Yue LIN Zhahui ZHANG Qingyun LIN Renping LI Chafan WANG Jun TIAN Baqiang BAO Qing MU Sngning LU Riyu ZHU Jiang (Institute f Atmspheric Physics, Chinese Academy f Sciences, Beijing 9, China) Abstract The ENSO predictin system f Institute f Atmspheric Physics, Chinese Academy f Sciences (IAPCAS) predicts that La Niñalike cnditin will disappear by mid-spring, then the trpical Pacific will return t a nrmal state by summer. Accrding t the seasnally averaged rainfall predictin f IAP, a wetter-than-nrmal cnditin is predicted fr mst parts f sutheastern China, Nrth China, suth part f Nrtheast China, east part f Nrthwest China. The ther parts f China will experience a drier-than-nrmal cnditin during the breal summer. The landing Typhn will be less than nrmal in 8. Keywrds summer precipitatin anmalies, climate predictin, landing typhn 彭京备中国科学院大气物理研究所国际气候与环境科学中心高级工程师, 主要研究方向为短 期气候预测和灾害性天气气候机理诊断研究 pengjingbei@mail.iap.ac.cn PENG Jingbei Received B.S. degree frm Beijing Meterlgical Institute and M.S. and Ph.D. degrees frm Institute f Atmspheric Physics, Chinese Academy f Sciences (IAPCAS) respectively. Her current research interests include shrt-term climate predictin and diagnsis study f the mechanism f disastrus weather. Since, she has been a senir engineer with the Internatinal Center fr Climate and Envirnment Science (ICCES), IAPCAS. pengjingbei@mail.iap.ac.cn 布和朝鲁 中国科学院大气物理研究所国际气候与环境科学中心副主任, 研究员 主要从事 中高纬度大气动力学和气候变化研究 bueh@lasg.iap.ac.cn BUEH Chlaw Received B.S. degree frm Beijing University in 99, M.S. degree frm Nanjing University in 993, and Ph.D. degree frm Institute f Atmspheric Physics, Chinese Academy f Sciences (IAPCAS) in 997, respectively. His current research interests include the mid- and high-latitude atmspheric dynamics and climate change. Since 6, he has been a full prfessr with IAPCAS. He is currently the deputy directr f ICCES, IAPCAS. bueh@lasg.iap.ac.cn 责任编辑 : 刘天星 *Crrespnding authr 年. 第 33 卷. 第 6 期

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